陈薇竹 1,2,3张翠玲 1,2,3邵麟杰 1,2,3何敬锁 1,2,3张岩 1,2,3,*
作者单位
摘要
1 首都师范大学物理系北京市超材料与器件重点实验室,北京 100048
2 首都师范大学太赫兹光电子学教育部重点实验室,北京 100048
3 首都师范大学北京市成像理论与技术创新中心,北京 100048
随着太赫兹技术的发展以及全球对6G通信的研究和期望,太赫兹通信技术获得了广泛的关注。但是太赫兹波具有很强的方向性,常常进行端对端的传播,且传播过程中容易被障碍物阻挡,太赫兹通信中的广角和定向传播成为技术难点。设计一种新的广角反射超构表面,其可将入射角为5°~45°的太赫兹波反射聚焦在同一位置,该位置距离样品600 mm,方向为13°。采用共振相位调制原理设计单元结构,利用透镜聚焦原理和相位补偿原理对单元结构进行排布并进行加工。在220 GHz工作频率下进行实验验证,实验结果证实了该器件的功能。所提方案为解决太赫兹6G通信难题提供了一个有效途径,具有一定的应用前景。
6G通信 太赫兹 超构表面 广角 聚焦 6G communication terahertz metasurface wide angle focusing 
激光与光电子学进展
2023, 60(18): 1811020
李丽 1,2葛宏义 1,2,***蒋玉英 1,3,**李广明 1,2[ ... ]张元 1,2,*
作者单位
摘要
1 河南工业大学粮食信息处理与控制教育部重点实验室,河南 郑州 450001
2 河南工业大学信息科学与工程学院,河南 郑州 450001
3 河南工业大学人工智能与大数据学院,河南 郑州 450001
随着第五代通信技术在世界范围内的商业部署,截至2021年5月,全球5G通信网络用户规模已超过4亿。为满足未来业务对超高数据速率、极低延迟等的需求,下一代无线通信技术的研究已经展开。其中,太赫兹频段中大量的绝对带宽资源是太赫兹频率进行无线通信最显著的优势,使得太赫兹通信具有极大的应用潜力。本文对太赫兹通信领域的相关研究进行了阐述,首先介绍了6G通信网络的规划与愿景和太赫兹通信技术国内外现状;其次讨论了太赫兹通信的关键技术及潜在应用场景;最后总结了目前的研究成果并对未来的研究方向进行展望,为迈进“太赫兹时代”提供新的思路。
光通信 6G通信网络 太赫兹通信技术 太赫兹波 万物互联 optical communications 6G communication network terahertz communication technology terahertz wave internet of everything 
激光与光电子学进展
2022, 59(13): 1300007

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